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* 『膨张する中国 呑み込まれる日本』 (讲谈社、2002年)
* 『お笑い日中戦闘宣言!』 (実业之日本社、2002年) 泰利伊藤・金美龄との鼎谈本
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* 当一个核子被加入核心时所释放出来的能量。
如图所示,当核子被加入像氢这样的轻元素时,能释放出极大的能量(结合能增加很多)-核融合的过程。(所以质子-质子链反应能长期提供恒星能量);反过来,当核子被从像铀这样的重元素移出时,会释放出能量-核分裂的过程。在恒星,快速的核合成过程添加氦原子核(α粒子)形成较重的原子核。虽然核子数58和62有最低的结合能,但4个核子的加入导致镍-56(14个α粒子)产生的下一个元素 -锌-60(15个α粒子)- 时,实际上是消耗能量而不是释放能量。
由于核子数为58和62的原子核有著最大的束缚能,导致加入4个核子进入镍56产生下一个元素锌60时,实际上是消耗能量而不是释放能量。因此镍56是大质量恒星以核融合能产生的最后一种元素。因此,镍-56是大质量恒星进行核融合反应的最后产物。镍-56的衰变解释了在金属陨石和岩石行星的核心中有大量的铁-56。
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线粒体拟核相关蛋白(mitochondrial nucleoid-associated protein)是存在于线粒体拟核中的蛋白质的统称,主要包括转录因子、单链DNA结合蛋白以及众多参与线粒体中代谢途径的多功能蛋白。这些蛋白质均由核基因编码, 在细胞质基质中合成再转运至线粒体基质内执行功能。除了参与转录,线粒体拟核相关蛋白在线粒体DNA(mtDNA)折叠和线粒体拟核结构组织中也发挥重要作用。线粒体拟核的结构与功能的完整性都依赖于这些蛋白之间以及蛋白与mtDNA间的相互作用。多种线粒体拟核相关蛋白的缺失也会使拟核结构不稳定,并最终导致DNA损伤。
1974年研究人员用氨银染色法在多头绒泡菌(Physarum polycephalum)线粒体中观察到了完整的拟核结构。随后,在1976年人们成功将其从线粒体中分离出来,并利用SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳证实线粒体拟核中含有蛋白质。
下表列出了人类几种线粒体拟核相关蛋白的信息:
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